JPH08114640A - 直列デジタル信号源及びケーブル損失シミュレータ - Google Patents
直列デジタル信号源及びケーブル損失シミュレータInfo
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- JPH08114640A JPH08114640A JP22253295A JP22253295A JPH08114640A JP H08114640 A JPH08114640 A JP H08114640A JP 22253295 A JP22253295 A JP 22253295A JP 22253295 A JP22253295 A JP 22253295A JP H08114640 A JPH08114640 A JP H08114640A
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Abstract
のT形ブリッジ回路網により基準同軸ケーブルの周波数
対損失特性をシミュレーションできるようにする。 【構成】 ケーブル損失シミュレータ20をスイッチ1
6により直列デジタル信号発生器12の出力経路に選択
的に結合して、基準同軸ケーブルを介して伝達した後の
直列デジタル信号と同等の出力信号を発生する。ケーブ
ル損失シミュレータ20は、直列デジタル信号発生器1
2とインピーダンス・マッチングさせるための抵抗入力
部分と、複数のブレークポイントを有するT字形ブリッ
ジ部分とを具えており、基準同軸ケーブルの周波数対損
失特性をシミュレーションする。
Description
源、特に、一定抵抗のT形ブリッジ受動回路網を用い
て、周波数に依存するケーブル損失をシミュレーション
するシミュレータ及びこのシミュレータを用いた直列デ
ジタル・ビデオ信号源に関する。
号源は、直列デジタル受信器を試験するのに有効なツー
ルである。伝送線又は同軸ケーブルを介して伝送される
直列デジタル・ビデオの場合、このケーブルに接続され
た典型的な受信器は、等価器回路を用いて、周波数に依
存するケーブル損失により生じる信号歪みを補償する。
これら受信器を完全に試験するには、直列デジタル・ビ
デオ試験信号源は、損失のある同軸ケーブルを典型的な
長さだけ通過した信号をシミュレーションした出力信号
を発生する能力が必要である。これら信号の帯域幅は、
典型的には300MHzを超えるので、適切な波形を発
生するには、従来の信号合成方法では不適当である。受
信器を試験する既知の方法の1つでは、ケーブル損失シ
ミュレータ回路網を直列デジタル・ビデオ試験信号源の
出力端に接続する。シミュレータ回路網のインピーダン
スは周波数に独立しており、周波数に依存する損失特性
は、信号分配に用いる典型的な同軸ケーブルの損失特性
と等価である。この回路網からの出力信号は、直列デジ
タル信号が実際の分配ケーブルを通過した場合とほぼ等
しく、受信器のケーブル損失等価器の動作を完全に試験
できる。
ータの従来方法は、シミュレーションすべきケーブルと
同じ形式及び長さの実際のケーブルを巻いた大きなリー
ルを用いるか、又は損失が非常に大きいので多少短く、
物理的に小形の形式のケーブルを用いて、長い典型的な
分配ケーブルの損失及びインピーダンス特性をシミュレ
ーションした。この形式の分配ケーブルは、非常に多く
の場合、長さが25〜400メートルの範囲で、高品質
且つ低損失の形式である。よって、物理的に小形で高損
失の形式のケーブルを用いて、数十メートルにわたる長
さの典型的な分配ケーブルをシミュレーションする場合
でも、必要なケーブルを卷回したものは、大形でかさば
った。
シミュレータの接続されたシステムを、直列デジタル・
ビデオ分配システムの種々の点に持ち運ぶことが望まし
いので、小形で受動形式で手に持てるものが必要であ
る。特に、小形で携帯型で手に持てる直列デジタル試験
信号源は、一体となったケーブル損失シミュレータを必
要とする。このシミュレータを試験信号源の出力信号経
路に切り替えて、一定インピーダンスのケーブル損失を
シミュレーションして、遠隔位置の直列デジタル受信器
の実際の試験に適する信号を発生する。比較的低周波数
であるか又はベースバンドのビデオ周波数応答に重点を
置いた、受動で一定抵抗で、T字形に接続された(T形
と呼ぶ)ブリッジ回路網を用いた既知のアプリケーショ
ンは存在するが、同軸ケーブルの周波数に依存しないイ
ンピーダンス特性及び周波数に依存する損失特性をシミ
ュレーションするのに使用できる既存の拡張されたトポ
ロジーや設計方法がない。さらに、周波数依存損失曲線
に適切に一致(マッチ)する受動回路要素の数を判断
し、これら回路要素を特徴付けて、比較的高周波、例え
ば、300MHzの周波数範囲にわたって所望の一定抵
抗を維持できる既知の系統的な方法もない。
たって一定の低抵抗を維持し、小形で手に持てるケーブ
ル損失シミュレータ、及びかかるケーブル損失シミュレ
ータを有する直列デジタル信号源を提供することを目的
としたものである。
抵抗でT形ブリッジの受動回路網を用いて、周波数に依
存するケーブル損失をシミュレーションする直列デジタ
ル信号源用のケーブル損失シミュレータが得られる。こ
のケーブル損失シミュレータを直列デジタル信号源の出
力経路に切り替えて、特定の同軸ケーブルの標準長をシ
ミュレーションする。このシミュレータは、入力部分
と、多くのブレークポイントを有するT形ブリッジ部分
とを具えている。
徴は、添付図を参照した以下の説明より明らかになろ
う。
失シミュレータを有する直列デジタル信号源のブロック
図である。この直列デジタル信号源10は、直列デジタ
ル信号発生器(SG:信号発生手段)12を具えてい
る。この信号発生器12は、操作者インタフェース(I
/F)14により操作者が決定した所定の直列デジタル
信号を発生する。この直列デジタル信号をスイッチ(S
W:選択的結合手段)16に入力する。このスイッチ1
6は、直列デジタル信号を、直接的に出力ポート(端
子)18に供給するか、ケーブル損失シミュレータ(C
LS)20を介して出力ポート18に供給する。
レータの回路図である。このケーブル損失シミュレータ
20は、L字形に接続された抵抗部分(L形抵抗部分と
呼ぶ)の形式の入力部分22を具えており、ケーブルの
超低周波又は直流の損失にマッチしており、応分のケー
ブル特性インピーダンス・マッチングを維持する。スイ
ッチ16により、直列デジタル信号が入力端子24に供
給されて、直列抵抗器R1及びR2に結合する。これら
2個の抵抗器R1及びR2の共通接続点26をケーブル
・シミュレータ20のT字形に接続されたブリッジ部分
(T形ブリッジ部分と呼ぶ)28の入力端に結合する。
このT形ブリッジ部分28の出力信号は、スイッチ16
を介して、出力ポート18に供給される。1対の抵抗器
R3及びR4の値は、等しく、シミュレーションするケ
ーブルの特性インピーダンスに設定されている。これら
1対の抵抗器R3及びR4をT形ブリッジ部分28の入
力端及び出力端間に結合する。これら抵抗器R3及びR
4と並列に、複数の抵抗器R及びインダクタLのRL並
列回路30、32、34を直列に接続する。抵抗器R3
及びR4の共通接続点36を、複数の抵抗器R及びコン
デンサCの類似のRC直列回路38、40及び42と並
列に結合する。RL回路及びRC回路の各対応する組み
合わせは、T形ブリッジ部分28のブレークポイントを
定める。
ッジ部分30、32、34及びシャント部分38、4
0、42の値は、例えば直流から300MHzまでの所
定周波数範囲にわたってシミュレーションするケーブル
の特性インピーダンスにマッチングする所定の一定抵抗
インピーダンスとなるように選択される。基準ケーブル
は、例えば、アメリカ合衆国インディアナ州リッチモン
ドのクーパ・インダストリーズ社のベルデン部門が製造
したベルデン8281型75オーム同軸ケーブルの50
メートルであり、その周波数(f)対損失特性は、図3
に示す如きものである。この標準同軸ケーブルに一致す
るために、ケーブル損失シミュレータ20は、この特定
実施例において、3個のブレークポイントを有する一定
インピーダンス回路網として特徴付けられる。標準同軸
ケーブルの直流及び周波数減衰特性に一致するように、
コンピュータ・シミュレータを用いて、回路網の値を選
択する。
ピーダンス及びRCシャント部分38、40、42のア
ドミタンスは、理想的に又は対応した形式で変化するよ
うに、部品の値を調整して、一定又は周波数依存の抵抗
特性を得る。R3及びR4に等しい抵抗にて終端する場
合、回路網の入力抵抗が一定になる。例えば、単一のR
Lブリッジ部分及び単一のRCシャント部分の単純化し
すぎた回路網を考察する。超低周波において、RCシャ
ント部分は、開放(オープン)回路となり、RLブリッ
ジ部分は、短絡(ショート)回路となる。入力抵抗は、
低周波数にて、終端抵抗に等しくなる。超高周波数に
て、RLブリッジ部分のインダクタは開放回路であり、
RCシャント部分のコンデンサは短絡回路である。その
結果の抵抗回路網は、T字形ブリッジ減衰器を構成す
る。RCシャント部分及びRLブリッジ部分の抵抗値の
積が、終端抵抗の2乗に等しく、R3及びR4が終端抵
抗に等しければ、入力抵抗は終端抵抗に等しくなる。さ
らに、ブリッジ部分のRL比がシャント部分のRC積に
一致し、同時に、LC比、R3及びR4の平方根が終端
抵抗に等しければ、入力抵抗は、周波数に対して一定に
なる。この方法において、多くの部分や、使用する対応
部分間のこれら関係にまで回路網を拡張して、この回路
網の入力端における抵抗を一定に維持できる。高周波数
で適切に動作するように部品の値を調整する際に、所望
ケーブル長及び形式に一致するように寄生インピーダン
スを考慮する必要がある。経験的な方法を用いて、部分
の数及び時定数を決めて、直列デジタル・システム用の
周波数に依存するケーブル損失の形状に十分に一致する
所望伝送を得る。この方法において、直列デジタル信号
源は、被試験受信器の入力端にて、図4に示す如く、か
かる同軸ケーブルを介して伝送される信号をシミュレー
ションして、受信器特性を判断できる。
のT字形ブリッジ受動回路網を調整して、周波数に依存
したケーブル損失をシミュレーションできる直列デジタ
ル信号源用のケーブル損失シミュレータを達成できる。
また、本発明のケーブル損失シミュレータは、比較的高
い周波数にわたって一定の低抵抗を維持している。ま
た、実際のケーブルを用いるのではなく、受動回路網を
用いているので、小形で手に持って扱えるシミュレータ
及び信号源を実現できる。
る直列デジタル信号源のブロック図である。
図である。
を表すグラフである。
応する本発明によるケーブル損失シミュレータの周波数
対損失を表すグラフである。
Claims (2)
- 【請求項1】 所定の直列デジタル信号を発生する信号
発生手段と、 一定抵抗の受動回路網を有し、基準ケーブルに対する周
波数に依存するケーブル損失をシミュレーションするケ
ーブル損失シミュレータと、 該ケーブル損失シミュレータを介して上記所定の直列デ
ジタル信号を選択的に出力端子に結合する選択的結合手
段とを具えた直列デジタル信号源。 - 【請求項2】 入力端に所定の直列デジタル信号を受け
るL形抵抗入力部分と、 該L形抵抗入力部分の出力端に結合され、基準ケーブル
に対する周波数損失特性をシミュレーションする複数の
ブレークポイントを有するT形ブリッジ部分とを具え、 上記基準ケーブルを通過した上記直列デジタル信号をシ
ミュレーションした信号を上記T形ブリッジ部分の出力
端から得ることを特徴とするケーブル損失シミュレー
タ。
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